ສະຖານະການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ: ການແກ້ໄຂການເລືອກ B2B ສຳລັບລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ

2026-09-26

ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອຸນຫະພູມສູງ sCEnarios ໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ: ແຜນການຄັດເລືອກ B2B ສຳລັບລະບົບເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphate ແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນEMS

ຢູ່ເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງໃນລະດູຮ້ອນແມ່ນສູງກວ່າ 45°C ເປັນເວລາດົນນານ, ແລະ ການຕັດໄຟຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນເມືອງໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 6-12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ແລະ ບາງພື້ນທີ່ຍັງມີໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການພຽງແຕ່ 2-4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ສຳລັບພໍ່ຄ້າ, ຊ່າງຕິດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນ, ລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດEMS ບໍ່ແມ່ນສະຖານີຖານການສື່ສານ. ອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງCEຂອງເມືອງເຫີເປີຍ蝉鸣新能源ໃນສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອCEໃນຕາເວັນອອກກາງ, ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ເຫດຜົນການເລືອກ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງອ້ອມຮອບສອງສາຍຜະລິດຕະພັນຄື ຕິດຝາ 5-10kWh ແລະ ຊ້ອນກັນ 20-64kWh.

Why ເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານສະເພາະສຳລັບ "ອຸນຫະພູມສູງ + ເຄືອຂ່າຍອ່ອນແອ"

ບັນຫາຫຼັກຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນບໍ່ແມ່ນ "Whວ່າມີໄຟຟ້າຫຼືບໍ່", ແຕ່ແມ່ນ "Whໄຟຟ້າຈະມາເມື່ອໃດ ແລະ Whວ່າແຮງດັນໄຟຟ້າໝັ້ນຄົງຫຼືບໍ່?" ການຜັນຜວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າໃນບາງເມືອງຂອງອີຣັກສາມາດສູງເຖິງ 180V-250V ໃນຕອນກາງເວັນ, ແລະ ພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຢເມນແມ່ນອາໄສການປະສົມປະສານຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊນ ແລະ ໄຟຟ້າເມືອງທີ່ແຕກກະຈາຍເພື່ອສະໜອງພະລັງງານ. ສະພາບການເຮັດວຽກນີ້ວາງຂໍ້ກໍານົດທີ່ເຂັ້ມງວດສາມປະການສໍາລັບລະບົບເກັບພະລັງງານ:

  • ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງCE : ຖ້າການອອກແບບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ພຽງພໍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 45°C, ອັດຕາການເສື່ອມຂອງແກນຫມໍ້ໄຟຈະຖືກເລັ່ງໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນແບບເລກກຳລັງ, ແລະ ອາຍຸການໝູນວຽນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາຈາກ 6000 ເທື່ອຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ມາເປັນໜ້ອຍກວ່າ 2000 ເທື່ອ.
  • ການປ້ອນແຮງດັນກວ້າງ ແລະ ການສະຫຼັບຢ່າງໄວວາ : ເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບຈຳເປັນຕ້ອງສະຫຼັບລະຫວ່າງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ໄຟຟ້າຫຼັກ, ແລະ ໂຟໂຕໂວນຕາອັດຕະໂນມັດ. Tເວລາສະຫຼັບຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອັດຕາຄວາມສຳເລັດESSໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ຕູ້ເຢັນ.
  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຂະຫຍາຍ: ຜູ້ໃຊ້ມີງົບປະມານຈຳກັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະຕິດຕັ້ງ 5 kWh ກ່ອນ, ແລ້ວຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 20 kWh ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນເມື່ອໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະບົບຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງແມ່.

ນີ້ກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳເອົາທັງສາຍແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງໃນເວລາດຽວກັນ - ແບບທຳອິດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງຫ້ອງດ່ຽວ ແລະ ຮ້ານດ່ຽວ, ສ່ວນແບບຫຼັງຮັບພາລະຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທັງໝົດ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຈຸດສື່ສານ.

ແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານແບບຕິດຝາ 5-10 kWh: ວິທີແກ້ໄຂແບບກະທັດຮັດສຳລັບພາລະຈຸດດ່ຽວ

ຜະລິດຕະພັນຕິດຝາໃຊ້ລະບົບ lithium iron phosphate 51.2V ທີ່ມີຄວາມຈຸຄອບຄຸມ 5-10 kWh. ໂຄງສ້າງປ້ອງກັນ IP ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ. ສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ - ຫ້ອງນອນໜຶ່ງ + ເຄື່ອງປັບອາກາດ 1.5 HP + ໄຟສ່ອງແສງ + ເຣົາເຕີ, ເວີຊັ່ນ 5 kWh ສາມາດຮອງຮັບການເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນໄດ້ປະມານ 4-5 ຊົ່ວໂມງ; ເວີຊັ່ນ 10 kWh ສາມາດຄອບຄຸມໄດ້ 8-10 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບຕູ້ເຢັນr ແລະ ການໂຫຼດພັດລົມ.

ຈຸດສຳຄັນຂອງການອອກແບບຂອງມັນແມ່ນ:

  • ການຕິດຕັ້ງແບບຕິດຝາ ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່CE ແລະ ເໝາະສົມກັບອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສແບບອິດ-ຄອນກຣີດ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕາມຖະໜົນ;
  • ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງຫຼາຍເຄື່ອງພ້ອມກັນ, ແລະ ການຂະຫຍາຍຈຸດດຽວບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນແທນອຸປະກອນເດີມ;
  • BMSສະໜັບສະໜູນໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານຂອງອິນເວີເຕີຫຼັກໆ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຍີ່ຫໍ້ທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໄປໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຖ້າຕະຫຼາດຂອງທ່ານຖືກຄອບງຳໂດຍເຮືອນຄົວດ່ຽວ ແລະ ຮ້ານຄ້ານ້ອຍ, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໃສ່ [ວິທີແກ້ໄຂການເລືອກຕິດຝາ ແລະ ຊ້ອນກັນສຳລັບການດັບໄຟເລື້ອຍໆ ແລະ ສະຖານະການ Off-Grid sCEnarios ໃນອາຟຣິກາ] (/zh/solutions/) ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້. ເຫດຜົນການຖອດປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານ ແລະ ລາຍການໂຫຼດກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບຕາເວັນອອກກາງ.

ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh: ສະລະຄວາມຈຸສຳລັບໂຫນວດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າທັງໝົດ

When the load list exCEeds 10 kWh/day, or When users need to drive CEntral air conditioning, cold storage, water pumps and communication equipment at the same time, the stacked system is a more reasonable architecture. The modular design of 20-64 kWh allows expansion in steps of 5 kWh. Users can deploy 20 kWh first and then add modules as power consumption increases.

ໃນໂຄງການຕົວຈິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາກແດັດ, ປະເທດອີຣັກ, ແລະ ນະຄອນຊານາ, ປະເທດເຢເມນ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນການຕັ້ງຄ່າແບບປົກກະຕິສອງຮູບແບບ:

ໂອກາດການນຳໃຊ້ ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ຄວາມອາດສາມາດແນະນຳ ໄລຍະເວລາສະໜັບສະໜູນສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ
ທີ່ຢູ່ອາໄສຄອບຄົວດຽວCE (ເຄື່ອງປັບອາກາດ + ໄຟສ່ອງແສງ + ຕູ້ເຢັນ) ຜູ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ / ຊ່າງຕິດຕັ້ງ20-30kWh8-12 ຊົ່ວໂມງ
ຮ້ານຄ້ານ້ອຍ / ຄລີນິກຜູ້ໃຊ້ທາງການຄ້າ / ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ30-40kWh10-14 ຊົ່ວໂມງ
ສະຖານີຖານສື່ສານ/ສະຖານີສູບນ້ຳຜູ້ປະກອບການ / ຜູ້ຮັບເໝົາວິສະວະກຳ40-64kWh12-18 ຊົ່ວໂມງ

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກຂອງລະບົບຊ້ອນກັນແມ່ນ "ການແຍກຄວາມຈຸ ແລະ ພະລັງງານ" - ໂມດູນແບັດເຕີຣີຮັບຜິດຊອບພະລັງງານ, ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີຮັບຜິດຊອບການແປງພະລັງງານ. ຜູ້ຕິດຕັ້ງສາມາດປະສົມປະສານຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມການໂຫຼດຢູ່ສະຖານທີ່ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກະກຽມສະຕັອກແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບແຕ່ລະຄວາມຈຸ.

ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບປະສົມປະສານ: ພະລັງງານ CEnter ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບລວມທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ ປະສົມປະສານ Hybrid Inverter ກັບຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ຮອງຮັບການສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດຂອງສາມອິນພຸດຄື ໂຟໂຕໂວນຕາ, ໄຟຫຼັກ, ແລະ ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ. ໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ຄຸນຄ່າຂອງມັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນສອງຈຸດ:

  1. ການປະສານງານກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ: ສະຫຼັບໄປຫາເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ Whເມື່ອໄຟຫຼັກຂາດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຂາດໄຟຂອງໂຫຼດ;
  2. ບຸລິມະສິດໂຟໂຕໂວນຕາອິກ: ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການບໍລິໂພກໂຟໂຕໂວນຕາອິກໃນຕອນກາງເວັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກກາຊວນCE, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໄຟຟ້າໂດຍກົງຂອງຜູ້ໃຊ້ (USD/kWh).

ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເຄື່ອງຈັກແບບລວມທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນຂອງການຈັດຊື້ອະໄຫຼ່ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໃນສະຖານທີ່, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຂອງການຝຶກອົບຮົມກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ.

ວິທີການເລືອກສາມຂັ້ນຕອນ: ຈາກລາຍການໂຫຼດໄປສູ່ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດ

ຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ: ເຮັດລາຍການໂຫຼດ. ຄິດໄລ່ກຳລັງໄຟຟ້າ (W) ແລະ ເວລາໃຊ້ງານສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ (h) ຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າທັງໝົດ, ແລະ ແປງພວກມັນເປັນການບໍລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ (kWh). ໂຫຼດແບບອິນດັກທີຟ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ປັ໊ມນ້ຳ ຈຳເປັນຕ້ອງສະຫງວນໄວ້ 2-3 ເທົ່າຂອງກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກຳນົດ DoD ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ. ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນຂອງລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດທີ່ 80% DoD ແມ່ນດີກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍປະຈຸລົງເລິກ 100%. ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການອາຍຸການໃຊ້ງານCE 8-10 ປີ, ແນະນຳໃຫ້ຄຳນວນຄວາມອາດສາມາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ 80% DoD ແລະ ກວດສອບຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນການປ່ອຍປະຈຸເກີນຂອງ BMS.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຄິດໄລ່ ROI. ໃນຕະຫຼາດ Whທີ່ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າດ້ວຍກະດານເຊື້ອໄຟດີເຊນແມ່ນປະມານ 0.30-0.45 USD/kWh, ລະບົບການເກັບພະລັງງານທີ່ປະສົມປະສານກັບໂຟໂຕໂວນຕາອາດຈະຫຼຸດຕົ້ນທຶນຕໍ່ກິໂລວັດໂມງລົງມາເປັນ 0.10-0.15 USD/kWh. ໂດຍອີງໃສ່ການທົດແທນສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ 10 kWh, ລະບົບ 20 kWh ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສາມາດຄືນທຶນການລົງທຶນໄດ້ໃນ 3-5 ປີ.

ສຳລັບການຄິດໄລ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນສະຖານະການຕັດການຜະລິດໄຟຟ້າໃນອາຊີໃຕ້, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໃສ່ [ວິທີແກ້ໄຂລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ສຳລັບປາກິສຖານ ແລະ ບັງກະລາເທດ] (/zh/solutions/), ແລະ ຮູບແບບ ROI ຂອງມັນສາມາດຖ່າຍໂອນໄປໃຊ້ໂດຍກົງກັບຕະຫຼາດອຸນຫະພູມສູງໃນຕາເວັນອອກກາງໄດ້.

CErtification and complianCE: prerequisites for B2B procurement

ສຳລັບການສົ່ງອອກໄປຕາເວັນອອກກາງ, ການຢັ້ງຢືນ CE ແມ່ນຂີດຈຳກັດທຳອິດສຳລັບຜູ້ຄ້າ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ CE, ມີລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ແລະ ສາມາດຮ່ວມມືກັບລູກຄ້າເພື່ອສຳເລັດການຜ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະມູນໂຄງການ. ສຳລັບສະຖານະການເຊັ່ນ ສະຖານີຖານການສື່ສານ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ຕ້ອງການລະດັບຄວາມປອດໄພສູງກວ່າ, ແນະນຳໃຫ້ຢືນຢັນການກະລຸນາກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປໂຕຄອນການສື່ສານ BMS ແລະ ອິນເວີເຕີກ່ອນການຊື້.

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ (FAQ)

ຄຳຖາມທີ 1: ໝໍ້ໄຟລິທຽມເຫຼັກຟອສເຟດຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຕາມປົກກະຕິພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ 50°C ໃນປະເທດເຢເມນບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ໂຄງສ້າງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຍຸດທະສາດການຫຼຸດກຳລັງຂອງລະບົບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ແນະນຳໃຫ້ຫຼຸດກຳລັງຜະລິດຕະພັນລົງ 10-15% ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 45°C, ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງແບບເຄື່ອນໄຫວ (G3).

ຄຳຖາມທີ 2: ແບບຕິດຝາ 5kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20kWh, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍຄວນສະຕັອກຢ່າງໃດ?

ແນະນຳໃຫ້ສະສົມໃນອັດຕາສ່ວນ 7:3. ປະເພດຕິດຝາເໝາະສຳລັບເຮືອນ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີການໝູນວຽນໄວ; ປະເພດຊ້ອນກັນເໝາະສຳລັບໂຄງການການຄ້າ ແລະ ສະຖານີຖານ, ມູນຄ່າຕໍ່ໜ່ວຍສູງ ແລະ ເໝາະສຳລັບການຊື້ຕາມຄຳສັ່ງ.

ຄຳຖາມທີ 3: ເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟດີເຊລບໍ?

ສະໜັບສະໜູນ. ການອອກແບບເຄື່ອງຈັກແບບຄົບວົງຈອນປະກອບມີຊ່ອງທາງການປ້ອນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ, Whຊຶ່ງສາມາດສະຫຼັບໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ Whເມື່ອໄຟຟ້າຫຼັກຂາດ, ແຕ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າຮູບຄື້ນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າກົງກັບຊ່ວງການປ້ອນເຂົ້າຂອງອິນເວີເຕີ.

ຄຳຖາມທີ 4: 20kWh Whໄລຍະເວລາຄືນທຶນແບບປົກກະຕິສຳລັບລະບົບໃນອີຣັກແມ່ນເທົ່າໃດ?

ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ການປ່ຽນແທນສະເລ່ຍປະຈໍາວັນຂອງ 10kWh ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດີເຊນ 0.35 USD/kWh. ດ້ວຍໂຟໂຕໂວນຕາອິກ, ເວລາຄືນທຶນໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 3-5 ປີ, ຂຶ້ນກັບລາຄາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສະພາບແສງແດດ.

ຄໍາຖາມທີ 5: ມີລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ໃຫ້ສໍາລັບການຜ່ານພາສີບໍ?

ໄດ້ສະໜອງໃຫ້. CE CEການຢັ້ງຢືນມີໃຫ້. UN38.3 ແລະ IEC ລາຍງານ 62109 ມີໃຫ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ. ສະບັບເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດສະໜອງໃຫ້ພ້ອມກັບຄຳສັ່ງຊື້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ສຳລັບການຜ່ານພາສີCE ແລະ ການປະມູນ.

ສະຫຼຸບ

ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ສະພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ກຳນົດວ່າການເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານບໍ່ສາມາດຄັດລອກແບບມາດຕະຖານສຳລັບຕະຫຼາດເຂດອຸນຫະພູມປານກາງໄດ້. ແບບຕິດຝາ 5-10kWh ແກ້ໄຂບັນຫາການຮັບໂຫຼດຈຸດດຽວ, ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64kWh ຮັບຜິດຊອບປຸ່ມທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຄ້າທັງໝົດ, ແລະ ຮ່ວມມືກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນປະສິດທິພາບປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງລະບົບເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ການຮ່ວມມືຟືນທີ່ສົມບູນສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສຳລັບຜູ້ຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ, ຈຸດສຳຄັນແມ່ນການຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດໂດຍລາຍການໂຫຼດ ແລະ DoD, ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ປຽບທຽບລາຄາCE.

ບົດຄວາມນີ້ຂຽນໂດຍທີມງານເຕັກນິກຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງຂອງເຫີເປີ蝉鸣新能源 (Chanming Energy) ແລະ ອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງCEໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ. ພາລາມິເຕີແມ່ນອີງໃສ່ສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ.

← ກັບໄປລາຍການ

ປຶກສາອອນໄລນ໌